“这太不可思议了,这是怎么来了?”
“这是哪个所出的方案,我们怎么一点风声都没听到?”
“难道不是研究所出了,而是什么私人方案?”
“不可能,绝对不可能!”
“等等,这不对!”
“什么不对?”
“这不是我们正在研究的第一代可控核聚变技术,是第二代!”
“嘶——还真是!”
“所以这到底是怎么来的,国际上各个研究……”
“等等,人类目前的技术确实到不来这一步,难道是……”
“嘶——”
在场的可以说是人类最聪明的那一拨人,他们很快就猜到了事情的关键,然后就更加兴奋了。
也不怪他们兴奋,因为人类科学家大致分出了三代可控核聚变技术。
第一代核聚变是氢的核聚变,基本是指氘氚聚变和氘氘聚变。
尤其是氘氚聚变,这类核聚变的实现起点较低,释放出来的少量中子可以被控制和利用,是一种最便宜的清洁能源。
其中氘可以说在自然界里取之不尽,因为它主要来自对海水的提炼。
而氚虽然在自然界里很稀少,却可以人为制备,就是利用“多余”的中子轰击锂获得氚。
恰好地球的锂资源非常丰富。
现在全世界的科学家都在设法实现的就是这种可控的氢核聚变,因为它的能量利用等级不仅比裂变技术高,安全性也高,能造成的污染却要低得多。
第二代核聚变是氘和氦3的反应。
这个反应本身不产生中子,但是可能出现的氘氘反应会产生中子,只是中子的总量非常非常少。
这类核聚变更清洁了,但实现起点也高了。
而且地球上的氦3非常非常少,距离人类最近的氦3富集地区就是月球,可人类登陆月球的技术也有些不足。
第三代核聚变是完全的氦3跟氦3反应。
这种聚变完全不会产生中子,是最清洁最安全的。
当然,这种核聚变要实现可控就更困难了。
而现在科学家们直接接触到了第二代核聚变技术,甚至这个技术相当优秀,竟然还能向下兼容,可以更优化的使用第一代的氘氚聚变。
现在只要生产一种全新的材料对东方超环进行改造,然后他们就可以实现氘氚可控聚变了!
甚至以后拥有了大量在月球开采氦3的技术,他们只要对东方超环进行进一步的改装就能使用第二代技术!
人类终于可以正式掌握可控核聚变了!
什么永远的五十年,不需要!
人类的新时代,来了!